5 矿业噪声污染及其控制.ppt

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本章内容 5.1.1 振动、声波 5.1.2 矿业废水的来源与分类 5.1.3 矿业废水的特点与危害 5.2.1 噪声控制标准 5.2.2 噪声监测方法 1、工业企业噪声卫生标准 5.3.1 噪声控制原理 5.3.2 吸声降噪 5.3.3 隔声降噪 5.3.4 隔振降噪 5.4.1 风动凿岩机噪声控制 5.4.2 凿岩台车噪声控制 5.4.3 风机噪声控制 5.4.4 空压机噪声控制 5.4.5 破碎机噪声控制 5.4.6 磨机噪声控制 * * * * * * * * * * 从吸声的角度上考虑,凡是没有反射回来的声能,都认为是被吸收掉了。 回顾,反射系数有声强反射系数、声压反射系数,此处的r应该是声强反射系数 * * 观察上表可知,吸声材料一般在低频段的吸声系数,低于高频段。 也有例外:如下页建筑材料中的木料、玻璃窗等。这是可能由于吸声材料与建筑材料的吸声原理不同所致。 * * 常见的多孔吸声材料。 ①超细玻璃棉 它是目前使用最广泛的吸声材料,容重为18~25kg/m3,每层厚为25—50mm。其优点是吸声性能好(吸声系数为0.7~0.8)、不燃、容重小、耐腐蚀、防蛀、耐热抗冻、柔软、对皮肤刺激发痒感较小;缺点是吸湿性大,受潮后吸声性能下降。但采用硅油处理,可具防 潮性能。 ②矿棉 它是利用工业废料制成的,容重为120~200kg/m’。具有吸声、隔热、防火、耐腐蚀等优点;但缺点是刺激皮肤发痒、易碎、施工不便。由矿棉制成的矿棉吸声板吸声性能较好, 吸声系数0.3~0.5,容重为250~450kg/m3,板厚为12—18mm。 ③泡沫塑料 市面上常用的泡沫塑料是不吸声的,只有聚酯型泡沫塑料和脲醛泡沫塑料(又称米波罗)才具有吸声性能。聚酯型泡沫塑料的容重为40kg/m3,厚度为2.5—5mm。优点是施工方便,不需要护面材料,吸声系数高(与超细玻璃棉相近);缺点是易老化、耐火性差、吸 水性强。脲醛泡沫塑料的机械强度低、易破碎(0.2kg/mm2),要加护面材料。 ④软质纤维板 它是由多种植物纤维经处理后加压成型的,容重一般为220~260kg/m3,结构松软,多孔略有弹性,具有隔热、吸声等特点。常用的是经半穿孔具有装饰效果的板材,厚度为 13mm、16mm、19mm、25mm不等,平均吸声系数约为0.3。由于它已商品化、美观,使用很广,但不阻燃。 ⑤木丝板 它是用木丝、水泥、水玻璃胶压而成,容重为400kg/m3,厚度为15mm、25mm、50mm,平均吸声系数为0.4~0.5。它具有防火、防霉等特点,使用范围很广。 * * * 吸声机理:画图,小孔球壳,声音入射后,难以反射逃逸,在与内壁多次碰撞中逐渐减弱。因此吸声材料的特点,一是多孔联通,使声波可深入材料内部,更不宜逃逸;二是材质轻细,易受声波振动,与空气分子不完全弹性碰撞,消解声波能量 * 新教材增加了:流阻、孔隙率、护面,下次做到ppt中 * 一般在建筑吸声处理中壁面后留的空腔深度一般为5~10cm,天花板上的空腔厚度可视建筑结构的条件而定。 空气层为入射声波的1/4波长时,吸声系数最大?是否可以这样解释?:从墙面反射回来的声波与入射波形成驻波声场,在距墙面1/4波长处叠加声压最小(波节),如果此处就是吸声材料的后背面,意味着吸声材料内部的驻波声场叠加后的声压逐渐增大。升压越大,意味着越多的能量可以被多孔吸声材料中的筋络消耗为热能。 * * 全填充吸声材料成本较高,也可只在龙骨上粘少量吸声材料。 图中填充后向低频移动的可能原因:填充后空气层对压缩、舒张反映迟滞,相当于弹簧变软,振动频率变低。 * 薄板共振:薄板是质子 穿孔板共振:空气柱是质子 * 工程设计中,板厚1.5-10mm,孔径2-15mm,穿孔率0.5%-5%,腔深50-300mm * * 微穿孔板是指在厚度不大于1mm(一般为0.2一1mm)的薄板上,在每平方米面积穿上万个甚至几万个直径小于1mm的孔(穿孔率一般为1%~3%),并与板后一定厚度的空气层构成一定的结构。它主要是利用声波传过时空气在小孔中来回摩擦消耗声能,并利用腔的大小来控制吸收峰的共振频率,腔越大,共振频率越低。因此,可用中间留有空腔的双层微穿孔板吸声结构改善低频吸声效果,展宽吸收频带。实际工程中,常用两层不同穿孔率的微孔板做成前后两个不同深度的空腔(一般前腔80mm深,后腔120mm深)。微穿孔板吸声结构不仅外表美观,易于清洗而且适用于高温、高湿、有腐蚀性气体的特殊条件。但是加工比较复杂,造价较高,使用中易于堵塞。故在实际工程中应根据实际情况合理选用。 著名的声学专家、科学院院士马大猷教授1975年在《中国科学》上发表了独创的《微穿孔板吸声结构的理论和设计》论文。

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